Calculadora de Cruzamento Diíbrido
Procurando por um quadro de Punnett de cruzamento diíbrido? A sua busca termina aqui! A calculadora de cruzamento diíbrido da Omni permite que você compute a probabilidade de herança com duas características diferentes e quatro alelos, tudo de uma vez. Ela é uma versão maior da nossa calculadora do quadro de Punnett.
Esse quadro de Punnett de duas características permitirá que você calcule a razão fenotípica e genotípica do cruzamento di-híbrido. Também é o lugar perfeito para você obter conhecimentos básicos sobre a construção de quadros genéticos e aprender algumas regras de herança!
Como fazer um quadro de cruzamento di-híbrido?
Os quadros de Punnett 4x4 podem ser um desafio e tanto! Você terá que lidar com muitas coisas:
- 16 conjuntos de cruzamentos em cada tentativa;
- 9 versões possíveis de genótipo;
- 4 possíveis alelos da mãe;
- 4 possíveis alelos do pai; e
- 81 versões do quadro de Punnett!
Se você quiser economizar seu tempo, recomendamos que use nossa calculadora de cruzamento diíbrido. Se você está aqui para um desafio, siga nossas orientações abaixo!
➡️ Digamos que gostaríamos de saber as chances de um bebê ter cabelos cacheados e claros. A mãe da criança é loira, com cabelos cacheados, enquanto o pai tem cabelos lisos e claros. (Você também pode começar com algo mais fácil, como a herança do grupo sanguíneo. Basta você tentar a calculadora de tipo sanguíneo da Omni!)
-
Quais são as características que estamos procurando? Você tem duas características diferentes: a cor do cabelo e o tipo de cabelo:
-
Traço A: cor; e
-
Traço B: tipo.
-
-
Qual é o tipo de herança? Em ambos os casos, as características são autossômicas, elas estão localizadas nos cromossomos 1-22. Para simplificar, podemos presumir que os cabelos cacheados e escuros são características dominantes com um único gene que os controla.
Nossos alelos:
-
A: cabelo cacheado (dominante);
-
a: cabelo liso (recessivo);
-
B: cabelo escuro (dominante); e
-
b: cabelo claro (recessivo).
-
-
Quais são os possíveis conjuntos de alelos?
-
A mãe é heterozigota quando se trata de cabelos cacheados (A, a) e homozigota recessiva quando se trata da cor do cabelo (b, b). Sua possível combinação de alelos é: Ab, ab.
-
O pai é homozigoto recessivo em ambas as características (a, a, b, b), portanto ele produz uma combinação de alelos: ab.
-
Vamos fazer a planilha do cruzamento diíbrido! Lembre-se de que o tamanho do quadro de Punnett de duas características e diíbrido deve ser 4x4!
♂️\\♀️ | Ab | Ab | ab | ab |
---|---|---|---|---|
ab | Aabb | Aabb | aabb | aabb |
ab | Aabb | Aabb | aabb | aabb |
ab | Aabb | Aabb | aabb | aabb |
ab | Aabb | Aabb | aabb | aabb |
Agora, como você já sabe como fazer quadros de Punnett com 2 características, está pronto para interpretar os resultados! Você pode encontrar a proporção do cruzamento di-híbrido na seção abaixo.
Você já viu uma calculadora de quadro de Punnett de cruzamento triíbrido? 🤔
Razões genotípicas e fenotípicas
Começaremos com a razão genotípica. Você pode contar as combinações no quadro de Punnett ou usar a calculadora de cruzamentos di-híbridos para computá-la. No exemplo apresentado na seção acima, a tarefa é realmente fácil: 50% do quadro de Punnett é pego pela combinação Aabb, e a outra metade é aabb.
É fácil calcular que a razão genotípica é 0,5:0,5, que é igual a 1:1.
Qual é a razão fenotípica?
- Fenótipo para Aabb = Ab
- Fenótipo para aabb = ab
Agora sabemos que a razão fenotípica é igual à razão genotípica = 1:1.
Em conclusão, 50% dos filhos do casal nascerão com alelos Ab, ou seja, cabelos loiros e cacheados. A outra metade nascerá com alelos ab, eles herdarão cabelos lisos e loiros. 👱♀️👱
Nossa calculadora de cruzamentos di-híbridos fornecerá a você as porcentagens dos diferentes conjuntos de alelos. Para descobrir a razão genotípica, você precisa dividir todos esses números pela menor porcentagem encontrada, o que lhe dá o menor número inteiro possível. Veja o exemplo abaixo:
- 6,25 : 12,5 : 6,25 : 12,5 : 25 : 12,5 : 6,25 : 12,5 : 6,25
6,25 é o menor número, portanto, precisamos dividir tudo por 6,25:
- 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1
É isso! Sua razão genotípica está pronta.
Se você precisar de ajuda com esses cálculos, confira nossa calculadora de máximo divisor comum!
FAQ
Como fazer o quadro de Punnett com 2 características?
O quadro de Punnett di-híbrido pode ser concluído em algumas etapas simples:
-
Encontre os alelos da mãe e do pai, por exemplo,
AaBb
eAaBb
. -
Misture-os. Os alelos de ambas as características mudarão dentro e fora do grupo. Por exemplo,
AB, Ab, aB, ab
. -
Crie o cruzamento. Organize todas as misturas da mãe na parte superior da tabela e as misturas do pai à esquerda.
-
Some as misturas da mãe e do pai e anote-as nos campos correspondentes. Por exemplo,
AB + ab = AaBb
.
Qual é a probabilidade de herança de ambas as características homozigotas recessivas?
Vamos supor que a mãe seja homozigota recessiva em ambas as características: aabb
.
A probabilidade de herança depende dos genes do pai:
-
Duplo homozigoto recessivo
aabb
; probabilidade ~100%. -
Duplo homozigoto dominante
AABB
; probabilidade ~0%. -
Duplo heterozigoto
AaBb
; probabilidade ~25%. -
Misto de
AABb
,AAbb
,AaBB
,aaBB
; probabilidade ~0%. -
Misto
Aabb
,aaBb
; probabilidade ~50%.
O que é o genótipo homozigoto?
O genótipo homozigoto ocorre quando dois alelos (versões) de um determinado gene são idênticos.
Podemos distinguir:
-
Genes homozigotos-dominantes em que ambos os alelos são dominantes (normalmente visíveis nos descendentes), por exemplo,
AA
; e -
Genes homozigotos-recessivos, em que ambos os genes são recessivos (geralmente não visíveis nos descendentes), por exemplo,
aa
.
O que é o genótipo heterozigoto?
O genótipo heterozigoto ocorre quando dois alelos (versões) de um determinado gene são diferentes, por exemplo, Aa
.
A letra grande A
representa o alelo dominante/gigante, enquanto a letra pequena a
nos informa sobre um alelo recessivo/mutante.
♂️\♀️ | AB | Ab | aB | ab |
AB | AABB | AAbB | aABB | aAbB |
Ab | AABb | AAbb | aABb | aAbb |
aB | AaBB | AabB | aaBB | aabB |
ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb |
Result | Genotype | Phenotype |
AABB | AABB | AB |
AABb | AABb | AB |
AaBB | AaBB | AB |
AaBb | AaBb | AB |
AAbb | AAbb | Ab |
Aabb | Aabb | Ab |
aaBB | aaBB | aB |
aaBb | aaBb | aB |
aabb | aabb | ab |